20 世紀 50 年代末, 美國制造出世界第 1 臺數控車床后,機床制造業正式進入了數控時代。 我國在 20 世紀 60 年代才有數控機床。 進入數控時代后,機床由原來的裸機時代、半防護時代發展到現在的全防護時代[1-4]。 隨著工業設計的加入,數控機床防護罩設計取得了飛速發展。 鐘蜀津等[5]論述了基于知識獲取思想的立式加工中心概念設計,給出設計知識的流動與概念設計過程模型;王一工等[6]通過制訂明確的設計標準、 建立既有分工又有合作的組織和高效的設計流程,實現數控機床防護罩造型的同步化設計;劉曉[7]從
企業內部意象和外部意象兩者的差異確定設計目標, 以大型工業產品的結構、造型、材料、涂裝等要素的分析作為切入點, 構建了產品的外觀識別性與評價標準;張春強等[8]通過分析機械設備中色彩設計的時代特征,建立了產品色彩設計與用戶 3 個層級情感間的關系; 丁滿等[9]通過調用 Python 中的 SVR 模型進行訓練, 構建了基于支持向量回歸的造型意象評價模型;王年文等[10]運用感性工學理論,提出一種探討各感性需求內部相關性及各感性需求對造型設計要素 重要程度的方法;張云帆等[11]采用層次分析法和模糊評價法對產品的品牌意象基因進行提取,從而指導產品族造型設計;吳通等[12]為解決產品設計中的模糊不確定性問題,提出基于可拓變換及推理的產品創新設計方法。 上述研究成果多數針對產品設計方法、設計標準、設計評價、色彩等常規問題,較少針對具體新材料來進行產品設計。 文中提出以鋁材作為機床防護罩主體材料,利用知識獲取思想[5]對 I5M1.4 智能高速鉆攻中心進行外觀設計的方法,并給出了相應的結構設計方案。
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宇匠數控專業生產:高速精密 雕銑機、精雕機、石墨機、鉆攻中心、加工中心;
全鋁材防護罩在數控機床上的應用目前較少,文中主要論述了全鋁材防護罩在 I5M1.4 智能高速鉆攻中心設計中的應用,結論如下:
(1)采用全鋁材防護罩作為數控機床的防護罩能夠滿足數控機床外觀時尚、美觀、精致與科技感的要求,同 時也能滿足防護罩防水和防屑的功能要求。
(2)全鋁材防護罩比 Q235A 鋼板質輕、易回收、表面效果好、生產耗能低,符合當今全球號召的綠色設計理念。
(3)鋁合金材料在陽極氧化著色過程中會出現一定的色差, 尤其是不同批次陽極氧化著色的鋁材色差較明顯。
(4)單臺全鋁材防護罩成本很高,已超過了數控機床本身的價格,但通過成本預算分析,此類自制鋁型材防護罩如有一定的產量或多種型號的數控機床通用該 鋁型材,則防護罩價格與 Q235A 鋼板防護罩價格基本持平。
(5)通過設計一些自制鋁型材結構,可滿足數控機床的外觀與功能要求, 既開闊工業設計人員與防護罩結構工程技術人員的視野, 也為其今后進行產品創新設計提供一定的參考。
2024-11
在機測量技術由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優勢被廣泛用于零件加工測量當中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統的構成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產品質量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發展,精密的儀器和零件在生產實踐中占據的分量逐漸增加,在數控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內外界環境的隨機影響因素在… [了解更多]
2024-11
對于五軸加工中心和五軸鉆攻中心來說,如何有效的預測實際插補刀具擺動軌跡和控制誤差是實現數控機床高精度發展的重要研究方向。在復雜曲面的五軸加工過程中,由于兩個旋轉軸之間的旋擺運動參與了刀具運動合成并導致了實際插補軌跡偏離理論插補軌跡,無論是線性插補還是NURBS插補都存在這一問題,… [了解更多]
2024-11
本文以五軸加工中心和五軸鉆攻中心為研究對象,針對其結構特點,確定了溫度傳感器的安放數量以及安放位置。通過自主設計的全工作區域測量方案以及設備,獲取機床全工作臺的不同位置的熱變形數據。根據模擬數控機床的實際加工過程設計了試驗方案,然后進行了主軸空轉情況下的包含直線軸與旋轉軸運動的數… [了解更多]
2024-11
五軸加工中心和五軸鉆攻中心是現代制造業中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以滿足多種復雜形狀零件加工的要求等優點,從航空航天到工業機器人,從醫療用品到消費品,都有著廣泛的應用。但由于數控機床誤差的存在,使得被加工零件的精度受到影響,從而無法正常使用,而加工過程中的動態誤差往… [了解更多]